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Depuis sa création, Sivienn explore la frontière entre les mathématiques théoriques et appliquées. Ses collaborateurs sont des chercheurs de premier plan, dont les prestations s'adaptent à l'exploitation des données, à la modélisation de processus, à la rédaction d'algorithmes et à la conception de briques technologiques.

Les stratégies d'imagerie originales, fondées sur des corrélations croisées, ont d'abord été appliquées à des signaux de bruit enregistrés par des réseaux de capteurs passifs. Les techniques de Sivienn reposent sur les probabilités appliquées et rendent les résultats exploitables pour les signaux de bruit mesurés. Au cours de ses treize années d'expérience industrielle, les savoir-faire mathématiques de Sivienn ont contribué à l'amélioration ou au changement de méthodes dans plusieurs domaines : contrôle non destructif, analyse du bruit neutronique, modélisation de l'environnement sous-marin, simulation du flambement, du frottement et de la fatigue.

Faire avancer les savoirs

Qu'elles soient acoustiques, élastiques, ou électromagnétiques, les ondes peuvent être utilisées pour sonder un milieu inconnu et en extraire de l'information. Dans un premier temps, des ondes sont émises, notamment par des transducteurs en acoustique ou des antennes en électromagnétique, et les récepteurs les enregistrent. Dans un deuxième temps, les données enregistrées sont traitées dans le but de répondre à des questions spécifiques: localisation ou caractérisation de sources ou de réflecteurs.


Lorsque seules des données bruitées sont disponibles pour caractériser un objet, le défi de la modélisation consiste à établir les paramètres qui permettent de le (re)construire.


Les méthodes de corrélations croisées ont contribué à une percée majeure en imagerie au début des années 2000. Ces méthodes ont été mises au point à partir d'observations lors des expériences de retournement temporel. L'expérimentation dans ce domaine consiste à enregistrer des ondes par un réseau de récepteurs et à les renvoyer dans le milieu après retournement temporel, dans le but de focaliser les ondes sur les sources originales ou sur les réflecteurs. De manière à l'époque inattendue, la refocalisation des ondes dans un milieu perturbé aléatoirement réussit bien mieux que dans un milieu homogène.

Développer les applications

En imagerie multi-statique, la question centrale porte sur la quantification et la compréhension des compromis entre tailles des données, complexité informatique, rapport signal sur bruit et résolution. L'arbitrage entre résolution et stabilité est critique quand les données sont bruitées. Le bruit peut apparaître sous différentes formes en imagerie multi-statique. Les récepteurs eux-même peuvent être responsables de bruit de mesure, ce qui signifie que les données enregistrées sont corrompues par un bruit ajouté et non corrélé. Ce type de bruit est bien compris et peut-être réduit par des méthodes d'imagerie classique, comme l'imagerie des moindres carrés (ou l'inversion de forme d'onde complète), la migration par retournement temporel ou la migration par temps de trajet.


Le milieu lui-même peut être responsable du bruit. En effet, le milieu de propagation peut être hétérogène. Dans ce cas, la diffusion des ondes produit du bruit de milieu dans les données. Le bruit provoqué par le milieu a une structure très différente par comparaison au bruit de mesure, en raison de ses propriétés de corrélation non triviales. Sivienn analyse alors les corrélations des signaux enregistrés qui apportent des informations sur le milieu.


Enfin, les sources peuvent être responsables de bruit. Elles peuvent être imparfaitement contrôlées. Cependant, les sources de bruit incontrôlées, ou même les sources de bruit ambiant, peuvent créerdes ondes qui donnent des informations sur le milieu à travers leurs corrélations. L'approche originale de Sivienn consiste à analyser les corrélations des signaux enregistrés et à extraire l'information qu'elles contiennent.

Décliner les usages

Alors que les sources sont le plus souvent rares et mal contrôlées, de grands réseaux de capteurs peuvent être déployés. Les techniques de corrélations croisées permettent de transformer numériquement les données issues des réseaux passifs en résultats équivalents à ceux des réseaux actifs. En vulcanologie plus spécifiquement, le bruit ambiant rend possible la surveillance des volcans. La méthode consiste à estimer les fonctions de Green de l'équation des ondes entre les paires de récepteurs par corrélations croisées des signaux enregistrés par des capteurs passifs.
Les techniques de corrélations croisées sont couramment utilisées dans les réservoirs pétroliers ou dans les gisements en activité. Des réseaux de capteurs, utilisés pour obtenir des signaux émis par des sources plus ou moins contrôlées situées à la surface, enregistrent le bruit ambiant. Les techniques de corrélations croisées permettent de transformer les récepteurs passifs situés en surface ou dans les puits en sources virtuelles.
L'environnement subaquatique peut être surveillé par des techniques d'acoustique passive fondées sur les corrélations croisées. Les corrélations croisées de signaux enregistrés par des réseaux de capteurs peuvent être analysées afin de localiser une source éloignée, qui émet en environnement complexe, comme un guide d'ondes océanique. Des réflecteurs et des anomalies peuvent être également détectés à partir des corrélations de signaux émis par des sources de bruit ambiant.
La structure mécanique interne du cœur d'un réacteur nucléaire peut être surveillée par des décompositions à base de corrélations croisées du flux neutronique enregistré à l'extérieur du cœur. La contribution de ces corrélations à la surveillance permet en effet de caractériser les modes vibratoires du cœur.
L'hypothèse de cette approche est que les mesures des modes de vibration peuvent être comparées aux calculs initiaux du constructeur. Une anomalie dans les fréquences modales et/ou les formes des modes peut signaler une anomalie de la structure mécanique.
Sivienn a déterminé les domaines (gamme de fréquences, taille des antennes, niveau d’hétérogénéités du milieu) dans lesquels la méthode d’imagerie par corrélations croisées est avantageuse par rapport à la méthode classique par migration et quels paramètres de calibration (sur les tailles de fenêtre utilisées dans la méthode par corrélations croisées) doivent être choisis.
Les travaux de Sivienn ont établit comment les résultats obtenus pour des ondes scalaires (ondes de pression, par exemple) peuvent être étendus à d’autres types d’ondes vectorielles, et plus particulièrement aux ondes élastiques (qui contiennent, outre des ondes de pression, des ondes de cisaillement et des ondes de surface).

L'équipe

Jean-Philippe TOUFFUT

Jean-Philippe TOUFFUT

Président

JEAN-PHILIPPE
Josselin GARNIER

Josselin GARNIER

Directeur recherche

JOSSELIN
Laure DUMAZ

Laure DUMAZ

Chercheur

LAURE
Vincent Clerc

Vincent CLERC

Chercheur

VINCENT

Nous rejoindre

Pour développer les techniques d'imagerie et de traitement du signal originales qu'elle élabore depuis 2013, Sivienn recherche des collaborateurs qui souhaitent mettre en valeur leurs talents scientifiques.


En 2026, ses talents peuvent se développer dans le cadre des techniques par corrélations croisées que Sivienn a originellement proposées et développées dans le cadre de la séismologie. Les corrélations croisées ont permis des progrès majeurs concernant la présence d'un milieu hétérogène complexe et l'utilisation de sources mal ou non contrôlées, voire de sources de bruit ambiant. L'extension réussie de ces idées à d'autres domaines, comme l'analyse des modes vibratoires des assemblages d'uranium dans les cœurs de réacteurs par des mesures de flux neutroniques, la surveillance de structures (ponts, tunnels) par des capteurs passifs pour la détection d'anomalies, le contrôle non destructif par ultrasons dans des milieux complexes (béton). Des nouveaux domaines d'application ont émergé en acoustique et en mécanique sous-marines, notamment.
C'est pour appliquer ces techniques à de nouvelles applications que Sivienn recrute des chercheurs à temps plein (docteurs ou post-doctorants en maths apps), avec des compétences en probabilités/statistique et/ou en traitement du signal et familier du langage Python.

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